水泵噪声治理工艺研究?
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下面中达咨询对水泵噪声源进行了分析,并举例探讨了水泵噪声治理工艺,以供参考。
水泵噪声是指水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不同,它属于低频噪声(频率在500Hz以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。在机泵房内工作,或在机泵运转的环境内工作,机泵产生的噪声会给操作人员的工作和生活带来较大影响。长期工作和生活在这样的环境中,人们会感到疲劳,在水泵噪声刺激下会使人的心情烦躁,注意力分散,大脑反映迟钝等,所以,有必要进行水泵噪声治理。
2噪声源分析
水泵噪声就其发声部位来说,主要为泵体噪声、电机噪声及管路噪声三部分。
2.1泵体噪声
当叶轮被泵轴带动高速旋转时,叶片和被叶片带动的水流之间发生力的作用,将外加的机械能传递给被抛的水流。当叶轮旋转时,叶片上的水流质点的圆周速度沿半径方向愈来愈大,在逐步增大的离心作用下,基本上沿着径向流过叶轮,并被甩向叶轮出口,从而使水流获得动能。由于水泵叶轮上的叶片数有限,在叶轮出口处圆周方向形成的压力分布不均匀,当水周期性地通过导叶的进口或蜗壳室的隔舌部位时,这个压力的高低变化就传递到压水测,这种压力脉动产生了泵体的噪声以及泵壳出水管的振动。同时在叶轮、导叶、泵壳的内部,漩涡的发生是不可避免的,特别是在远离水泵设计工况点的状态下,这种漩涡不规则地反复发生、消失、也会产生噪声和振动。
2.2电机噪声
电动机的噪声是由空气动力性噪声、电磁噪声和机械性噪声三部分组成。①空气动力性噪声:它主要是由电动机冷却风扇所引起,其噪声大小及频谱特性由风扇叶片的形状、尺寸、数目及转数等参数所决定。②电磁噪声:它是由定子与转子之间交变电磁引力、磁致伸缩引起的。电磁噪声的大小与电动机功率、极数有关。大功率电动机的电磁噪声占有相当的成分。③机械性噪声:它是由轴承摩擦、机体运转不平衡和结构共振所引起的。润滑不好的轴承、偏心较大的电动机及共振机件等的机械性噪声最为突出。一般电动机以空气动力性噪声为最强,它往往超过电磁噪声与机械性噪声二者之和。
2.3管路噪声
由于管路中都设有阀门,当水流经过阀门时,其流动状况发生激烈变化,由于阀门的节流作用,流体在阀门前后激烈的混搅、冲击,同时压力也有剧烈的变化,在此变化过程中有部分能量转变为声能,而以噪声的形式辐射出来;另外止回阀门的开启与闭合也会产生机械性噪声。
3水泵噪声治理工艺
噪声传播过程中有三要素:即声源、传播途径和接受者。对声源进行控制是最根本的噪声控制措施,对声源的控制一般有用隔声、吸声、消声三种技术手段。这三种技术手段又以隔声措施投资少、效果好。本文以广东某研究所办公楼水泵房为例来介绍水泵噪声治理工艺。
所内现有水泵房两个,A泵房在食堂旁,有1台3kW电机水泵工作;B泵房在宿舍楼底层,有4台4kW水泵。由于其紧邻宿舍舍区,已成为所里噪声污染源,为改善职工生活条件,所里决定对其进行治理。
根据所里泵房情况,A泵房噪声治理采用隔声罩,B泵房噪声治理将整个泵房作隔声间处理。
4治理措施
4.1A泵房
A泵房只安装1台3kW电机的水泵,且紧邻食堂旁,因此该泵房仅作隔声罩,并考虑电机散热问题即可。
(1)隔声罩。根据水泵尺寸L×B×H(mm),则隔声罩尺寸为(L+400)×(B+400)×(H+200)(mm)即可。并预留一个进风口100mm×100mm即可,在另一侧留1个100mm×100mm抽风口。隔声罩采用30mm×30mm角铁为框架,0.5mm锌铁皮作外罩,内附30mm厚岩棉作为吸声材料,隔声罩和地面接触处放置乳胶条,隔声罩为整体罩,维修水泵时只需将隔声罩拿开即可。
(2)隔声罩通风。安装1个微型风扇,供隔声罩散热使用,微型风扇风量为800m3/h即可,隔声罩内温升为3℃,风扇控制可由水泵控制系统中引线即可实现水泵、风扇的开和关。
(3)防振。①水泵进出水管均安装防振胶喉点;②水泵出口处安装的止回阀改用消声止回阀;③水泵和地脚螺栓之间连接处放置防振胶垫。
2013年4月绿色科技第4期
李志明:水泵噪声治理工艺研究环境与安全
4.2B泵房
B泵房在宿舍楼底层,共有4台配4kW电机的水泵,其工作方式为二开二备,由于该泵房水泵数量多,且二楼即为职工居家,因此本方案考虑将泵房整体作隔声间进行设计。
(1)隔音窗。现有泵房外墙安装有采光窗,其为普通窗户,因此本方案建议将此窗改用双层玻璃隔音窗,可将尺寸适当改小,并在此留300mm×300mm进风口。
(2)隔音门。现有门为铁栏杆门,因此建议将此门改用隔音门。
(3)通风措施。由于泵房内有可能2台泵同时工作,作了隔音处理后,需考虑通风设施,根据水泵电机功率,并考虑此泵房面积较大,且有一水池,宜选用通风量为1500m3/h的小型风机,机房内最大温升为3℃;风机控制为任一台水泵开启均需开风机,泵全部停时风机才能停开。风机需配1个0.4m×0.4m×1m的排风消音箱;进风口也需设计安装1个0.4m×0.4m×1m的进风消音箱。
(4)防振措施。水泵进出水管均安装防振胶喉点;水泵出口处安装的止回阀改用消声止回阀;水泵和地脚螺栓之间连接处放置防振胶垫。
5主要材料和设备
序号材料名称规格数量1隔音罩(L+400)×(B+400)×(H+200)mm1个2风扇风量800m3/h1台3电控控制风扇的开与关1套4防振胶喉已有5消声止回阀与水管通径相同1个
序号材料名称规格数量1隔音门宽×高×厚=1m×2m×0.08m1扇2隔音窗0.6m×1m1副3风扇风量1500m3/h1台4电控控制风扇的开与关1套5消声止回阀与水管通径相同5个6进、排风消音箱0.4m×0.4m×1m2个7吸音体4个
6工程效果
该工程工期一个月,工程竣工后,现场监测噪声值都符合《GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准》中的室内噪声排放限值规定,通过业主验收。
水泵噪声治理工程量比较小,但水泵噪声属于低频噪声,虽然没有高频噪声的影响那么明显,往往容易被人们忽视,但长期的低频噪声会对人体健康产生较大影响,是城市居民健康的潜在杀手。所以,对于居民区、办公楼的水泵噪声的治理是非常有必要的。
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水泵噪声是指水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不同,它属于低频噪声(频率在500Hz以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。在机泵房内工作,或在机泵运转的环境内工作,机泵产生的噪声会给操作人员的工作和生活带来较大影响。长期工作和生活在这样的环境中,人们会感到疲劳,在水泵噪声刺激下会使人的心情烦躁,注意力分散,大脑反映迟钝等,所以,有必要进行水泵噪声治理。
2噪声源分析
水泵噪声就其发声部位来说,主要为泵体噪声、电机噪声及管路噪声三部分。
2.1泵体噪声
当叶轮被泵轴带动高速旋转时,叶片和被叶片带动的水流之间发生力的作用,将外加的机械能传递给被抛的水流。当叶轮旋转时,叶片上的水流质点的圆周速度沿半径方向愈来愈大,在逐步增大的离心作用下,基本上沿着径向流过叶轮,并被甩向叶轮出口,从而使水流获得动能。由于水泵叶轮上的叶片数有限,在叶轮出口处圆周方向形成的压力分布不均匀,当水周期性地通过导叶的进口或蜗壳室的隔舌部位时,这个压力的高低变化就传递到压水测,这种压力脉动产生了泵体的噪声以及泵壳出水管的振动。同时在叶轮、导叶、泵壳的内部,漩涡的发生是不可避免的,特别是在远离水泵设计工况点的状态下,这种漩涡不规则地反复发生、消失、也会产生噪声和振动。
2.2电机噪声
电动机的噪声是由空气动力性噪声、电磁噪声和机械性噪声三部分组成。①空气动力性噪声:它主要是由电动机冷却风扇所引起,其噪声大小及频谱特性由风扇叶片的形状、尺寸、数目及转数等参数所决定。②电磁噪声:它是由定子与转子之间交变电磁引力、磁致伸缩引起的。电磁噪声的大小与电动机功率、极数有关。大功率电动机的电磁噪声占有相当的成分。③机械性噪声:它是由轴承摩擦、机体运转不平衡和结构共振所引起的。润滑不好的轴承、偏心较大的电动机及共振机件等的机械性噪声最为突出。一般电动机以空气动力性噪声为最强,它往往超过电磁噪声与机械性噪声二者之和。
2.3管路噪声
由于管路中都设有阀门,当水流经过阀门时,其流动状况发生激烈变化,由于阀门的节流作用,流体在阀门前后激烈的混搅、冲击,同时压力也有剧烈的变化,在此变化过程中有部分能量转变为声能,而以噪声的形式辐射出来;另外止回阀门的开启与闭合也会产生机械性噪声。
3水泵噪声治理工艺
噪声传播过程中有三要素:即声源、传播途径和接受者。对声源进行控制是最根本的噪声控制措施,对声源的控制一般有用隔声、吸声、消声三种技术手段。这三种技术手段又以隔声措施投资少、效果好。本文以广东某研究所办公楼水泵房为例来介绍水泵噪声治理工艺。
所内现有水泵房两个,A泵房在食堂旁,有1台3kW电机水泵工作;B泵房在宿舍楼底层,有4台4kW水泵。由于其紧邻宿舍舍区,已成为所里噪声污染源,为改善职工生活条件,所里决定对其进行治理。
根据所里泵房情况,A泵房噪声治理采用隔声罩,B泵房噪声治理将整个泵房作隔声间处理。
4治理措施
4.1A泵房
A泵房只安装1台3kW电机的水泵,且紧邻食堂旁,因此该泵房仅作隔声罩,并考虑电机散热问题即可。
(1)隔声罩。根据水泵尺寸L×B×H(mm),则隔声罩尺寸为(L+400)×(B+400)×(H+200)(mm)即可。并预留一个进风口100mm×100mm即可,在另一侧留1个100mm×100mm抽风口。隔声罩采用30mm×30mm角铁为框架,0.5mm锌铁皮作外罩,内附30mm厚岩棉作为吸声材料,隔声罩和地面接触处放置乳胶条,隔声罩为整体罩,维修水泵时只需将隔声罩拿开即可。
(2)隔声罩通风。安装1个微型风扇,供隔声罩散热使用,微型风扇风量为800m3/h即可,隔声罩内温升为3℃,风扇控制可由水泵控制系统中引线即可实现水泵、风扇的开和关。
(3)防振。①水泵进出水管均安装防振胶喉点;②水泵出口处安装的止回阀改用消声止回阀;③水泵和地脚螺栓之间连接处放置防振胶垫。
2013年4月绿色科技第4期
李志明:水泵噪声治理工艺研究环境与安全
4.2B泵房
B泵房在宿舍楼底层,共有4台配4kW电机的水泵,其工作方式为二开二备,由于该泵房水泵数量多,且二楼即为职工居家,因此本方案考虑将泵房整体作隔声间进行设计。
(1)隔音窗。现有泵房外墙安装有采光窗,其为普通窗户,因此本方案建议将此窗改用双层玻璃隔音窗,可将尺寸适当改小,并在此留300mm×300mm进风口。
(2)隔音门。现有门为铁栏杆门,因此建议将此门改用隔音门。
(3)通风措施。由于泵房内有可能2台泵同时工作,作了隔音处理后,需考虑通风设施,根据水泵电机功率,并考虑此泵房面积较大,且有一水池,宜选用通风量为1500m3/h的小型风机,机房内最大温升为3℃;风机控制为任一台水泵开启均需开风机,泵全部停时风机才能停开。风机需配1个0.4m×0.4m×1m的排风消音箱;进风口也需设计安装1个0.4m×0.4m×1m的进风消音箱。
(4)防振措施。水泵进出水管均安装防振胶喉点;水泵出口处安装的止回阀改用消声止回阀;水泵和地脚螺栓之间连接处放置防振胶垫。
5主要材料和设备
序号材料名称规格数量1隔音罩(L+400)×(B+400)×(H+200)mm1个2风扇风量800m3/h1台3电控控制风扇的开与关1套4防振胶喉已有5消声止回阀与水管通径相同1个
序号材料名称规格数量1隔音门宽×高×厚=1m×2m×0.08m1扇2隔音窗0.6m×1m1副3风扇风量1500m3/h1台4电控控制风扇的开与关1套5消声止回阀与水管通径相同5个6进、排风消音箱0.4m×0.4m×1m2个7吸音体4个
6工程效果
该工程工期一个月,工程竣工后,现场监测噪声值都符合《GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准》中的室内噪声排放限值规定,通过业主验收。
水泵噪声治理工程量比较小,但水泵噪声属于低频噪声,虽然没有高频噪声的影响那么明显,往往容易被人们忽视,但长期的低频噪声会对人体健康产生较大影响,是城市居民健康的潜在杀手。所以,对于居民区、办公楼的水泵噪声的治理是非常有必要的。
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水泵噪声治理工艺研究是一个综合性的过程,旨在减少水泵在运行过程中产生的各种噪声,以改善周围环境和提升居住品质。以下是对水泵噪声治理工艺的研究概述:
一、噪声来源分析
水泵噪声主要来源于以下几个方面:
1.机械振动噪声:水泵电机、传动轴和叶轮等部件的振动会产生噪声。
2.电磁噪声:水泵电机运行时,电磁场的变化会产生电磁噪声。
3.流体动力噪声:水泵抽水时,水流通过管道和泵体产生的动力噪声。
4.空气声:水泵电机运转产生的空气声。
二、治理工艺研究
针对上述噪声来源,水泵噪声治理工艺主要包括以下几个方面:
1. 减振措施
增加减振器:对水泵的电机、传动轴和叶轮等部件安装减振器,以降低振动噪声。
调整传动轴平衡性:确保传动轴的平衡性,减少因不平衡产生的振动。
浮筑地面:在条件允许的情况下,采用气液悬浮式减震器等浮筑地面的做法,以提供更好的减振效果。
2. 隔声措施
安装隔音罩:在泵房内对水泵机组加装隔音罩,利用隔音材料对噪声进行吸收和隔绝。同时,应确保隔音罩的密闭性和通风性,以满足设备散热需求。
使用吸音材料:在泵体周围设置吸音材料,吸收部分噪声。
3. 管道隔振处理
更换橡胶软连接:在水泵出水口增加或更换橡胶软连接,选择隔振性能较好、长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品,以减少管道振动传递的噪声。
管道支架减振处理:对管道支架进行减振处理,如使用弹性支撑和减振垫等,以减少管道振动传递至建筑结构中的噪声。
4. 流体动力噪声治理
优化流道设计:优化水泵的流道设计,减少水流阻力,降低流体动力噪声。
5. 电磁噪声治理
优化电机设计:通过优化电机设计,降低电磁场变化幅度,减少电磁噪声。
6. 系统控制
智能控制系统:采用智能控制系统对水泵的运行状态进行监控和控制,实现平稳运行和降低噪声的目的。例如,通过自动化控制技术调整水泵的运行速度、流量等参数,以降低噪声产生。
7. 声学设计
泵房声学设计:对泵房进行声学设计,合理布置吸音材料和反射面,以优化泵房内的声学环境,降低噪声传播。
8. 培训和教育
人员培训:对工作人员进行培训和教育,让他们了解水泵噪声的产生原因及治理方法,以便更好地实施相关措施并提高员工的环保意识和工作责任心。
9. 环境绿化
种植绿化植物:在泵房周围种植树木和草皮等绿化植物,不仅能美化环境,还能吸收部分噪声,起到一定的降噪作用。
三、结论
水泵噪声治理工艺研究是一个综合性的过程,需要从噪声源分析、减振措施、隔声措施、管道隔振处理、流体动力噪声治理、电磁噪声治理、系统控制、声学设计、人员培训以及环境绿化等多个方面入手。通过科学合理地运用这些治理工艺,可以有效地降低水泵噪声对周围环境和人员的影响,提升居住品质和工作环境。
一、噪声来源分析
水泵噪声主要来源于以下几个方面:
1.机械振动噪声:水泵电机、传动轴和叶轮等部件的振动会产生噪声。
2.电磁噪声:水泵电机运行时,电磁场的变化会产生电磁噪声。
3.流体动力噪声:水泵抽水时,水流通过管道和泵体产生的动力噪声。
4.空气声:水泵电机运转产生的空气声。
二、治理工艺研究
针对上述噪声来源,水泵噪声治理工艺主要包括以下几个方面:
1. 减振措施
增加减振器:对水泵的电机、传动轴和叶轮等部件安装减振器,以降低振动噪声。
调整传动轴平衡性:确保传动轴的平衡性,减少因不平衡产生的振动。
浮筑地面:在条件允许的情况下,采用气液悬浮式减震器等浮筑地面的做法,以提供更好的减振效果。
2. 隔声措施
安装隔音罩:在泵房内对水泵机组加装隔音罩,利用隔音材料对噪声进行吸收和隔绝。同时,应确保隔音罩的密闭性和通风性,以满足设备散热需求。
使用吸音材料:在泵体周围设置吸音材料,吸收部分噪声。
3. 管道隔振处理
更换橡胶软连接:在水泵出水口增加或更换橡胶软连接,选择隔振性能较好、长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品,以减少管道振动传递的噪声。
管道支架减振处理:对管道支架进行减振处理,如使用弹性支撑和减振垫等,以减少管道振动传递至建筑结构中的噪声。
4. 流体动力噪声治理
优化流道设计:优化水泵的流道设计,减少水流阻力,降低流体动力噪声。
5. 电磁噪声治理
优化电机设计:通过优化电机设计,降低电磁场变化幅度,减少电磁噪声。
6. 系统控制
智能控制系统:采用智能控制系统对水泵的运行状态进行监控和控制,实现平稳运行和降低噪声的目的。例如,通过自动化控制技术调整水泵的运行速度、流量等参数,以降低噪声产生。
7. 声学设计
泵房声学设计:对泵房进行声学设计,合理布置吸音材料和反射面,以优化泵房内的声学环境,降低噪声传播。
8. 培训和教育
人员培训:对工作人员进行培训和教育,让他们了解水泵噪声的产生原因及治理方法,以便更好地实施相关措施并提高员工的环保意识和工作责任心。
9. 环境绿化
种植绿化植物:在泵房周围种植树木和草皮等绿化植物,不仅能美化环境,还能吸收部分噪声,起到一定的降噪作用。
三、结论
水泵噪声治理工艺研究是一个综合性的过程,需要从噪声源分析、减振措施、隔声措施、管道隔振处理、流体动力噪声治理、电磁噪声治理、系统控制、声学设计、人员培训以及环境绿化等多个方面入手。通过科学合理地运用这些治理工艺,可以有效地降低水泵噪声对周围环境和人员的影响,提升居住品质和工作环境。
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